JPH02108382A - 映像信号再生装置 - Google Patents

映像信号再生装置

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JPH02108382A
JPH02108382A JP63261860A JP26186088A JPH02108382A JP H02108382 A JPH02108382 A JP H02108382A JP 63261860 A JP63261860 A JP 63261860A JP 26186088 A JP26186088 A JP 26186088A JP H02108382 A JPH02108382 A JP H02108382A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、デジタルVTRに適用して好適な映像信号再
生装置に関する。
〔発明の概要〕
本発明は、映像信号がセグメント方式の傾斜トラックを
形成する如く記録された記録媒体を、記録時とは異なる
走行速度で走行させ、変移装置によって、再生ヘッドを
記録媒体の傾斜トラックを横切る方向に変移させ、その
再生ヘッドによって、映像信号を再生するようにした映
像信号再生装置において、再生ヘッドが1回の走査で再
生し得る傾斜トラックの数が、記録媒体の記録時に記録
ヘッドの1回の走査で形成される傾斜トラックの数より
多く成るように、再生ヘッドのチャンネル数を選定する
ようにしたことにより、構成簡単にして、変移装置の変
移量をあまり大きくせずして、比較的広範囲の変速再生
速度を以て、記録媒体の映像信号を変速再生することが
できるようにしたものである。
〔従来の技術〕
従来の4:2:2コンポーネントデジタルVTRのSM
PTE“D−1”のフォーマットでは、180度の角度
割を以てテープ案内ドラムに設けられた2対の記録用回
転磁気ヘッドによって、第4図に示す如く、62515
0方式では12本の傾斜トラック(尚、525/60方
式の場合は10本の傾斜トラック)が夫々形成される如
く、デジタル映像信号をデジタル音声信号と共に記録し
、その磁気テープに記録されたデジタル映像信号(デジ
タル輝度信号、デジタル赤色差信号及びデジタル青色差
信号から成る)及びデジタル音声信号を、180度の角
度割を以てテープ案内ドラムに設けられた2対の再生用
回転磁気ヘッドによって再生するようにしていた。尚、
第4図において、tは磁気テープの走行方向を、hは回
転磁気ヘッドの走査方向を夫々示している。
又、A、B、C及びDは、夫々2対の記録用回転磁気ヘ
ッドの走査によって、磁気テープ上に形成された傾斜ト
ラックで、互いに近接する一方の1組の記録用回転磁気
ヘッドによって、傾斜トラックA、Bが同時に形成され
、互いに近接する他方の1組の記録用回転磁気ヘッドに
よって、傾斜ラックC,Dが同時に形成される。この場
合各1本の傾斜トラックは、前部及び後部の映像セグメ
ントvISv2及びその中間の音声セグメントAUから
構成されている。この音声セグメントAUには、デジタ
ル音声信号と共に、デジタル映像信号のタイムコード信
号も記録されている。
尚、第4図において、実線の部分は、■フィールド分の
デジタル映像信号の記録軌跡を示し、左より1本目及び
2本目の傾斜トラックA、Bの後部映像セグメント■2
から左より133本目び144本目傾斜トラックA、B
の前部映像セグメントvI及び音声セグメントAUに至
る部分である。
〔発明が解決しようとする課題〕
かかるデジタルVTRにおいて、再生時のテープ走行速
度を、記録時のテープ走行速度と異ならしめて、磁気テ
ープに記録されているデジタル映像信号を再生する、即
ち、変速再生することを考える。
一般に、VTRにおいて、再生時のテープ走行速度を、
記録時のテープ走行速度と異ならせると、再生用回転磁
気ヘッドは、磁気テープ上の複数の傾斜トラックを横切
る如く走査するので、その再生信号をモニタ受像機で受
像すると、その受像画面には、何本かの水平方向の帯状
ノイズが生じる。
そこで、ノイズレス変速再生を実現するために、従来の
VTRでは、再生周回′転磁気ヘッドをバイモルフ等の
可動装置に取り付けて、再生用回転磁気ヘッドを、傾斜
トラックを横切る方向に変移可能とし、これによって、
再生用回転磁気ヘッドが磁気テープ上の傾斜トラックを
、確実にトラッキングを採って走査させることが必要で
ある。
そこで、第5図の参考例に示す如(、互いに180度角
度割を以て配されたバイモルフBM、、8M2を設け、
夫々のバイモルフB M I % B M 2に、再生
用回転磁気ヘッドP (A) 、P (B)及びP <
C’) 、P (D)を取り付けて、変速再生を行わせ
ることを考える。尚、第5図において、DRはテープ案
内ドラム、R(A) 、R(B)及びR(C) 、R(
D)は、180度の角度割を以てテープ案内ドラムDR
に設けられた2対の記録用回転磁気ヘッドである。尚、
rは、これら回転磁気ヘッドの回転方向を示す。
次に、第6図を参照して、かかる第5図の参考例におい
て、回転磁気ヘッドの回転数を、例えば110500r
p、即ち、175Hzにしたときの2倍速変速再生の場
合の、例えば、再生用回転磁気ヘッドP (A) 、P
 (B)のバイモルフBM。
による変移量の変化を第6図に示す。
第6図においては、再生用回転磁気ヘッドP (A) 
、P (B)が、各傾斜トラックA、Bをトラッキング
を採って同時に走査する毎に、バイモルフBM、の変移
量が221μmずつ増加すると共に、その走査の終了毎
に92μmずつ減少する。従って、その変移量は0μm
から徐々に増大し、遂には507μmにも達する。これ
は、バイモルフBM2に取り付けられた再生用回転磁気
ヘッドP (C) 、P (D)についても同様である
この場合、回転磁気ヘッドの3.5回転で1フイ一ルド
分のデジタル映像信号(デジタル輝度信号、デジタル赤
色差信号及びデジタル青色差信号)が再生される。
尚、1.9倍速変速再生のように、倍速数に端数のある
場合は、傾斜トラック上の1フイ一ルド分のデジタル映
像信号の頭の部分を走査する際の再生用回転磁気ヘッド
P (A) 、P (B)の変移位置が、最大45μm
(傾斜トラックのピッチ)x12=540μm変化する
。従って、この場合のバイモルフBM、の最大変移量ハ
、507μm+540μm=1047μmにも達し、通
常のバイモルフでは実現不可能である。
尚、このバイモルフBM、の最大変移量は、変速再生の
倍速数が3に成ると、1700.camにも達してしま
う。
ところが、かかるデジタルVTRでは、上述したように
、1フイ一ルド分のデジタル映像信号が、625150
方式では、磁気テープ上に、12本の傾斜トラックを形
成する如く、デジタル映像信号の記録を行っているので
、傾斜トラックのピッチを45μmとすると、12本の
傾斜トラックの最初と最後の傾斜トラック間の距離は、
540μmと成ってしまい、変速再生時のテープ走行速
度を、記録時のテープ走行速度の一1倍〜+3倍の範囲
で変化させて、ノイズレス変速再生を行おうとしても、
バイモルフによる変移量が1700μm以上にも達し、
やはり実現不可能である。
因に、SMPTEタイプ″C″フォーマットのVTRに
おいては、再生用回転磁気ヘッドをバイモルフ等の可動
装置に取り付けて、再生用回転ヘッドを、傾斜トラック
を横切る方向に変移可能とし、これによって、再生用回
転磁気ヘッドが磁気テープ上の傾斜トラックを、確実に
トラッキングを採って走査するようにし、磁気テープの
走行速度を記録時の一1〜+3倍の範囲で可変して、ノ
イズレス変速再生を可能にしているが、この場合は、磁
気テープ上に形成される傾斜トラックのピッチは約20
μmなので、バイモルフによる再生用回転磁気ヘッドの
最大変移量は720μm以上と成り、これはバイモルフ
にとっては限界に近い値である。
又、上述したデジタルVTRでは、第5図から明らかな
ように、変速再生時に、再生用回転磁気ヘッドを傾斜ト
ラックを横切る方向に変移させてトラッキングを採らせ
て、lフィールド時間内に1フイ一ルド分のデジタル映
像信号を再生しようとすると、音声セグメントAUのと
ころで、2トラック分のジャンプが必要と成るが、この
音声セグメントをジャンプすると、タイムコード信号の
再生が不可能と成って、好ましくない。
そこで、1フイ一ルド時間内で、再生用回転磁気ヘッド
を、2トラック分だけ余計に傾斜トラックを走査させて
、音声セグメントでのジャンプを回避しようとすると、
回転磁気ヘッドの回転数を、通常の回転速度である90
00rpmから、20%増加の11080Orpに上昇
させなけれならない。しかし、このように回転磁気ヘッ
ドの回転数が大幅に高く成ると、遠心力が5000Gに
も達してしまい、このような大きな遠心力の下で、バイ
モルフを用いて再生回転磁気ヘッドを、1700μm以
上も変移させようとした場合、そのためのエネルギーは
厖大なものと成り、現実的ではない。
一方、再生用回転磁気ヘッドを可動装置で変移させる代
わりに、再生用回転磁気ヘッドの個数を従来例の2倍、
即ち8個に増やすことを考える。
仮に、尖頭値−尖頭値で、最低45μmのトラックピッ
チの半分、即ち、22.5μmだけ、再生用回転磁気ヘ
ッドが傾斜トラックとずれたときまで、その傾斜トラッ
クに記録されているデジタル映像信号を再生できるもの
とすると、再生時の磁気テープの走行速度が記録時の一
1倍〜+1倍までの範囲において、ノイズレスの変速再
生が可能となるが、その範囲をもっと広げようとすると
、再生用回転磁気ヘッドの個数を更に増やす必要があり
、これは回転磁気ヘッド装置の大型化に繋がり、やはり
実用的ではない。
かかる点に鑑み、本発明は、構成簡単にして、変移装置
の変移量をあまり大きくせずして、比較的広範囲の変速
再生速度を以て、記録媒体の映像信号を変速再生するこ
とのできる映像信号再生装置を提案しようとするもので
ある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明は、映像信号がセグメント方式の傾斜トラックを
形成する如く記録された記録媒体を、記録時とは異なる
走行速度で走行させ、変移装置によって、再生ヘッドを
記録媒体の傾斜トラックを横切る方向に変移させ、その
再生ヘッドによって、映像信号を再生するようにした映
像信号再生装置において、再生ヘッドが1回の走査で再
生し得る傾斜トラックの数が、記録媒体の記録時に記録
ヘッドの1回の走査で形成される傾斜トラックの数より
多く成るように、再生ヘッドのチャンネル数を選定する
ようにしたものである。
〔作用〕
かかる本発明によれば、再生ヘッドが1回の走査で再生
し得る傾斜トラックの数が、記録媒体の記録時に記録ヘ
ッドの1回の走査で形成される傾斜トラックの数より多
く成ることによって、変移装置による再生ヘッドの変移
量が小さく成るようにしたものである。
〔実施例〕
以下に、第1図を参照して、本発明を、冒頭に述べたよ
うな、SMPTE″D−1′のフォーマツトラ有する4
:2:2コンポーネントデジタルVTRに本発明を通用
した実施例を詳細に説明しよう。
第1図は、この実施例のデジタルVTRの回転磁気ヘッ
ド装置を示し、これは下側固定ドラム及び上側回転ドラ
ムから成るテープ案内ドラムDRのその回転ドラムに設
けた、従来4個であった再生用回転磁気ヘッドを8個に
増やし、夫々4個ずつの再生用回転磁気ヘッドP(A+
)、P(B+)、P (C2) 、P (D2 )及び
p (c+ )、P (D+ )、P (A2)、P 
(B2)を、180度角度割に一対設けられた変移装置
、例えばバイモルフBMI 、8M2に、回転磁気ヘッ
ドの回転方向rと反対方向に沿って順次取り付けるよう
にする。尚、第1図において、R(A) 、R(B)及
びR(C) 、R(D)は、180度の角度割を以てテ
ープ案内ドラムDRの回転ドラムに設けられた2対の記
録用回転磁気ヘッドである。
そして、この場合、第2図に示すように、4:2:2コ
ンポーネントデジタルVTRのSMPTE″D−1”の
フォーマットを以て傾斜トラックが形成される如く、デ
ジタル映像信号の記録された磁気テープを、記録時のテ
ープ走行速度と同じテープ走行速度で走行させて、再生
を行う場合、即ち、標準速再生(1倍速再生)のときに
、回転磁気ヘッドの1回転で、再生用回転磁気ヘッドP
 (Az ) 、P (B+ ) 、P (C2) 、
P (D2 )が、傾斜トラックAI、Bs SCt 
、Dlを同時に走査する共に、回転磁気ヘッドP (C
s )、P (I)+ )、P (A2)、P (B2
)が、傾斜トラックCI 、DI、A2 、B2を同時
に走査するように、その各ヘッドの高さが設定される。
尚、デジタルVTRでは、同じ番地の付されたデータが
複数再生された場合、真のデータの方を優先するので、
エラーが再生時のドロップアウト以外の機器のノイズに
よってランダムに発生する場合には、同じ番地の付され
たデータを2度再生することは、エラーレートの改善に
資することに成る。
次に、第1図に示した回転磁気ヘッド装置を有するデジ
タルVTRで、2倍速変速再生をすることを考える。さ
て、この変速再生時の回転磁気ヘッドの回転数は、標準
回転数の900Orpm(=150Hz)のままである
。尚、磁気テープの、回転磁気ヘッド、即ちテープ案内
ドラムに対するラップ角は257.7度である。
さて、変速再生の場合には、バイモルフBM、、8M2
によって、再生用回転磁気ヘッドP (A1)、P (
B+ )、P (C2)、P (D2)及びP (C+
 )、P (Dt )、P (A2)、P(B2)を、
傾斜トラックを横切る方向(傾斜トラックと直交する方
向)に変移させることができるので、回転磁気ヘッドの
1回転で、連続する8本の傾斜トラックAI 、J−、
C8、DB、A2 、B2 、C2、D2を走査するこ
とができるから、回転磁気ヘッドが2回転すれば、1フ
イ一ルド分のデジタル映像信号を再生できることが分か
る。
ところで、回転磁気ヘッドの回転数は、上述したように
、従来例と同じ9000rpm、即ち、150Hzであ
るから、lフィールド時間、即ち1150secの間に
は、回転磁気ヘッドは3回転し、1フイ一ルド時間の間
に、回転磁気ヘッドの1回転分の時間の余裕が生じるこ
とが分かる。
次に、第3図を参照して、2倍速変速再生の場合の、再
生用回転磁気ヘッドp (AI )、P (Bs ) 
、P (C2) 、P (D2 )及びP (CI )
、P (DI )、P (A2)、P (B2)が、夫
々バイモルフB M 1 、B M 2によって、傾斜
トラックを横切る方向((tJ斜トラックと直交する方
向)に変移されて、各傾斜トラックを走査する動作につ
いて説明する。
先ず、最初に、回転磁気ヘッドが1回転すると、再生用
回転磁気へラドP (At ) 、P (B+ )、P
 (C2) 、P (D2 )が、第2図の左より1本
目から4本目までの傾斜トラックA1 、BI 、C1
、DIを同時に走査すると共に、再生用回転磁気ヘッド
P (C) I、 P (DI ) 、P (A2 )
、P (B2 )が、第2図の左より5本目から8本目
までの傾斜トラックA2 、B2 、C2、D2を同時
に走査する。
回転磁気ヘッドが次に1回転すると、再生用回転磁気ヘ
ッドP、(A1)、P (B+ )、P (C2)、P
(D2)が、第2図の左から9本目から122本目での
傾斜トラックAI、B1、CI、Dlを同時に走査する
と共に、再生用回転磁気へラドP(CI)、P(DI)
、P(A2)、P(B2)が、第2図の左より133本
目ら166本目での傾斜トラックA2 、B2 、C2
% D2を同時に走査する。
即ち、2/3フイ一ルド時間内に、回転磁気ヘッドが2
回転し、これによって、再生用回転磁気ヘッドp (A
I ) 、P (BI) 、P (C2)、P(D2)
及びP (CI ) 、P (DI )、P (A2)
、P (B2)が、16本の傾斜トラックを走査するの
で、その間に、lフィールド分のデジタル映像信号(デ
ジタル輝度信号、デジタル赤色差信号及びデジタル青色
差信号)を再生することができる。
第3図は、バイモルフBM1の変移量の変化を示し、こ
れは回転磁気ヘッドの1回転時間(−6゜6m5ec)
を周期とする三角波と成る。
一方、回転磁気ヘッドが1回転すると、その間に磁気テ
ープは、傾斜トラックの8本[=12X2x (1/3
)本〕分移動する。従って、回転磁気ヘッドの1回転中
に、再生用回転磁気へラドP (AI ) 、P (B
+ )、P (C2)、P (D2)が、第2図の左よ
り1本目から4本目までの傾斜トラックA1、B1、C
l5D1をトラッキングを採って走査し、しかる後、第
2図の左より9本目から122本目イ頃斜トラックAI
、B1、cl、Dlの始端に至るので、再生用回転磁気
ヘッドP (AI)、P (Bl)、P (C2)、P
 (D2)が257.7°回転する間に、再生用回転磁
気ヘッド P (AI ) 、P (B+ )、P (
C2)、P (D2 )は、バイモルフBM、によって
、0μmから8X  (257,7°/360°)−5
゜7トラック−258μmまで変移させられ、しかる後
、360°−257,7’回転する間に、その変移量が
0μmに戻される。
続いて、回転磁気ヘッドが1回転すると、その間に磁気
テープは、傾斜トラックの8本〔−12x2x(1/3
)本〕分移動する。従って、回転磁気ヘッドの1回転中
に、再生用回転磁気ヘッドP  (AI  )  、 
P  (B 鵞 )  、 P  (C2)  、 P
  (D2)が、第2図の左より9本目から122本目
での傾斜トラックAI 、Bt 、CI 、DIをトラ
ッキングを採って走査し、しかる後、第2図の左より1
77本目ら200本目傾斜トラックA I 、B H、
c、、D、の始端に至るので、再生用回転磁気へラド 
P (Ar ) 、P (B+ )、P (C2)、P
(D2)が257.7°回転する間に、再生用回転磁気
ヘッド P (AI )、P (B+ )、P (C2
) 、P (D2 )は、バイモルフBM、によって、
0μmから8X (257,7°/360゜=5.7)
ラック−258μmまで変移させられるが、回転磁気ヘ
ッドの次の1回転では、回転磁気ヘッドP (AI )
、P (BI)、P (C2)、P (D2 )は、傾
斜トラックを走査して、デジタル映像信号を再生する必
要がないので、360゜+ (360’−257,7°
)回転する間に、除徐にその変移を08mに戻せばよい
尚、回転磁気ヘッドP (C+ ) 、P (D+ )
、P (A2)、P (B2)の取り付けられたバイモ
ルフBM2の変移の変化は、第3図の波形同じで、位相
が3.3m5ec、即ち180゛異なるだけである。
尚、変速再生の倍速数が、1.9倍の如く端数がでる場
合は、バイモルフの最大変移量は、上述の258μmに
、180μm(=45μm×4)を加えた値に成る。
又、3倍速変速再生の場合は、バイモルフの最大変移量
は、750μmに成る。
従って、この実施例のデジタルVTRによれば、再生用
回転磁気ヘッドを4個から8個に増やすことにより、通
常のバイモルフをヘッド可変装置(変移装置)として用
いても、−1倍速〜+3倍速の変速再生を、行うことが
できる。
尚、再生用回転磁気ヘッドを、4個から8個に増やし、
可変装置(変移装置)に取り付けた場合、4個の場合に
比較して、メモリの容量を大きくしなければならないが
、単に、再生用回転磁気ヘッドの個数を増やしただけで
、可変装置に取り付けられない場合に比べれば、メモリ
の容量の増加の程度は低い。
又、再生用回転磁気ヘッドの個数の増加は、2倍程度な
ので、回転磁気ヘッド装置が複雑に成る虞はない。
又、標準再生時に、磁気テープ上の傾斜トラックを、再
生用回転磁気ヘッドによって、夫々2回ずつ走査するの
で、ランダム性のエラーレイトを大幅に向上させること
ができる。
又、回転磁気ヘッドの回転数を増加する必要がないので
、遠心力の増大による弊害を考慮する必要はない。
更に、変速再生時に、1フイ一ルド分のデジタル映像信
号を再生する場合、その再生に要する時間が、1フイ一
ルド時間よりの短くて済むので、それだけ、バイモルフ
の変移の変化速度を低くすることができると共に、これ
に応じて、磁気テープの任意の位置から変速再生を開始
する場合に、再生用回転磁気ヘッドと、これが走査すべ
き傾斜トラックとの間の距離が離れていても、磁気テー
プを空送させて、走査すべき傾斜トラックの到来を待つ
余裕が生じる。
〔発明の効果〕
上述せる本発明によれば、構成簡単にして、変移装置の
変移量をあまり大きくせずして、比較的広範囲の変速再
生速度を以て、記録媒体の映像信号を変速再生すること
のできる映像信号再生装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を適用したデジタルVTR0回転磁気ヘ
ッド装置の一例を示す配置図、第2図は磁気テープのト
ラックパターンを示す図、第3図はバイモルフの変移の
変化を示す特性曲線図、第4図は磁気テープのトラック
パターンを示す図、第5図はデジタルVTRの回転磁気
ヘッド装置の参考例を示す配置図、第6図は参考例の場
合のバイモルフの変移の変化を示す特性曲線図である。 p (AI )〜P(D2)は夫々再生用回転磁気ヘッ
ド、A1〜D2は夫々傾斜トラックを示す。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 映像信号がセグメント方式の傾斜トラックを形成する如
    く記録された記録媒体を、記録時とは異なる走行速度で
    走行させ、変移装置によって、再生ヘッドを上記記録媒
    体の傾斜トラックを横切る方向に変移させ、上記再生ヘ
    ッドによって、映像信号を再生するようにした映像信号
    再生装置において、 上記再生ヘッドが1回の走査で再生し得る上記傾斜トラ
    ックの数が、上記記録媒体の記録時に記録ヘッドの1回
    の走査で形成される傾斜トラックの数より多く成るよう
    に、上記再生ヘッドのチャンネル数を選定したことを特
    徴とする映像信号再生装置。
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